精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.如图所示,虚线右侧存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,一电阻为R,边长为L的正方形金属框,在外力作用下由静止开始运动,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场,以线框右边界刚进入磁场时计时,则外力大小F、线框中磁通量变化$\frac{△Φ}{△t}$、线框中电功率P、通过线框导体横截面积电荷量q随时间变化的关系图象正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 由线框进入磁场中切割磁感线,根据运动学公式可知速度与时间关系;由法拉第电磁感应定律E=BLv,可得出产生感应电动势与速度关系,由闭合电路欧姆定律来确定感应电流的大小,并由安培力公式可确定其大小与时间的关系;根据磁通量的定义可求得磁通量的变化率;由牛顿第二定律来确定合力与时间的关系;最后根据电量的表达式来得出电量与时间的关系.

解答 解:A、金属框做匀加速运动,其速度为:v=at
感应电动势为:E=BLv
金属框进入磁场过程中受到的安培力为:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$
由牛顿第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$=ma
则有:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$+ma,F-t图象不经过原点,故A错误.
B、金属框的位移为:x=$\frac{1}{2}$at2
磁通量的变化率为:$\frac{△Φ}{△t}=\frac{B•△S}{△t}$=$\frac{B•L•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{t}$=$\frac{1}{2}BLat$,图象为过原点的倾斜直线,故B错误.
C、金属框中的感应电流为:I=$\frac{E}{R}=\frac{BLv}{R}=\frac{BLat}{R}$
金属框的电功率为:P=I2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{a}^{2}{t}^{2}}{R}$,P与t2成正比,故C正确.
D、电荷量为:q=I△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BL•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{R}$=$\frac{BLa}{2R}$t2,图象为正比例函数图象,故D正确.
故选:CD.

点评 解决本题的关键在于掌握运动学公式,并由各自表达式来进行推导,从而得出结论是否正确,以及掌握切割产生的感应电动势E=BLv.知道L为有效长度.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,置于竖直平面内的AB光滑杆,它是以初速为v0,水平射程为s的平抛运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
A.A端距离地面的高度为$\frac{g{s}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$
B.小球运动至B端时其水平方向的速度大小为v0
C.小球从A端运动至B端的时间为$\frac{s}{{v}_{0}}$
D.小球运动至B端的速率为$\frac{gs}{{v}_{0}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3.0eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则(  )
A.电键K断开后,没有电流流过电流表G
B.所有光电子的初动能为0.7 eV
C.光电管阴极的逸出功为2.3 eV
D.改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,无限长金属导轨EF、PQ固定在倾角为θ=53°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值为R=0.4Ω的定值电阻,上端开口.整个空间有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=2T.一质量为m=0.5kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,ab连入导轨间的电阻r=0.1Ω,电路中其余电阻不计.现用一质量M=2.86kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放M,当M下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动(运动中ab始终垂直导轨,并接触良好).不计空气阻力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2.求
(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度Vm
(2)ab棒从开始运动到匀速运动的这段时间内流过电阻R的总电荷量q.
(3)ab棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图,两根足够长的固定的平行金属导轨位于倾角θ=30°的固定斜面上,导轨上、下端分别接有阻值R1=10Ω和R2=30Ω的电阻,导轨自身电阻忽略不计,导轨宽度L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.质量为m=0.1kg,电阻r=2.5Ω的金属棒ab在较高处由静止释放,金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好.当金属棒ab下滑高度h=3m时,速度恰好达到最大值.(g=10m/s2)求:
(1)金属棒ab达到的最大速度vm
(2)该过程通过电阻R1的电量q;
(3)金属棒ab在以上运动过程中导轨下端电阻R2中产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.边长L=0.1m的正方形金属线框abcd,质量m=0.1kg,总电阻R=0.02Ω,从高为h=0.2m处自由下落(abcd始终在竖直平面上且ab水平).线框下有一水平的有界匀强磁场,竖直宽度L=0.1m,磁感应强度B=1.0T,方向如图所示,(g=10m/s2)求:
(1)ab边刚进入磁场时的速度大小和感应电动势的大小;
(2)ab边刚进入磁场时现况所受到的安培力和加速度;
(3)线框穿越磁场过程中所产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距L=0.5m,导轨上端连接着电阻R=0.6Ω,质量为m=0.2kg、电阻为r=0.4Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放,下落高度h=1m时,杆ab速率变为v=2m/s,取g=10m/s2.求:
(1)杆ab速率为v=2m/s时,通过电阻R的电流大小
(2)杆ab速率为v=2m/s时,杆ab所受安培力的大小和方向
(3)ab杆由静止释放,下落高度h=1m过程中,电阻R产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中AB,CD段光滑,BC水平且粗糙,A点比BC高出10m,BC长1m,一质量为1kg的物体,从A点以4m/s的速度开始运动,经过BC后滑到高出C点10.3m的D点速度恰为零 ( g=10m/s2),
(1)求BC面的动摩擦因数
(2)求小物块最终停止的位置(距B点的距离)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H(足够高)高处自由下落,不计空气阻力,选取桌面为零势能面,小球下落1s末的重力势能为mg(H-5),机械能为mgH,若选取地面为零势能面,小球下落1s末的重力势能为mg(H+h-5),机械能为mg(H+h),重力势能的变化量为-50m.(g取10m/s2

查看答案和解析>>

同步练习册答案